一种错流式并联移动床活性焦脱硫脱硝净化塔

    公开(公告)号:CN108355471B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201810396387.5

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明属于烟气净化技术领域,涉及一种错流式并联移动床活性焦脱硫脱硝净化塔,包括净化塔体,所述净化塔体上沿横向并列设置有脱硫区和脱硝区;所述脱硫区包括脱硫区进气室、脱硫区活性焦床层和脱硫区出气室,三者由外向内依次设置;所述脱硫区进气室的上方设有烟气入口;所述脱硝区包括脱硝区进气室、脱硝区活性焦床层和脱硝区出气室,三者由内向外依次设置;所述脱硝区进气室的进气口与所述脱硫区出气室的出气口通过连接管道连通;所述脱硝区出气室的顶部设有净烟气出口。本发明提供的错流式并联移动床活性焦脱硫脱硝净化塔的脱硫区和脱硝区并排设置,脱硫区活性焦投入量和脱硝区活性焦投入量可独立调节,可高效处理污染物浓度波动大的烟气。

    基于高电压脉冲成形线的污泥细胞破壁系统及其方法

    公开(公告)号:CN108298778B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201711439166.3

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明属于污泥处理技术领域,具体涉及一种基于高电压脉冲成形线的污泥细胞破壁系统,包括搅拌装置、破壁筒、脉冲成型线装置、污泥储罐和电解质罐;污泥储罐和电解质罐均与搅拌装置连通;搅拌装置的出泥口与破壁筒的进泥口连通,破壁筒的轴心处插有一绝缘棒,绝缘棒的两端均延伸出外筒外;绝缘棒内插有一金属棒;脉冲成型线装置的负极和正极分别与外筒和金属棒连接。本发明还提供一种基于高电压脉冲成形线的污泥细胞破壁方法,包括预处理调质、搅拌送泥和高电压脉冲电场破壁。本发明的污泥细胞破壁系统及方法过预处理调质增加高电压脉冲破壁技术对污泥种类的适应范围,通过通过脉冲成型线装置缩短高电压脉冲上升沿时间,提高污泥处理效率。

    光热与燃煤互补发电系统及高效发电系统

    公开(公告)号:CN108180125B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201711285693.3

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 一种光热与燃煤互补发电系统及高效发电系统,涉及新能源领域。光热与燃煤互补发电系统包括由镜场、蒸汽发生器和膨胀罐首尾连接而成的油汽循环系统,以及由首尾连接的镜场和油盐换热器,与油盐换热器连接的热盐罐组成的油盐循环系统,蒸汽发生器还与燃煤锅炉、高压缸、汽轮机顺次连接,膨胀罐内的导热油进入镜场加热,再进入蒸汽发生器中加热水产生蒸汽,蒸汽进入燃煤锅炉继续加热,产生的高温蒸汽进入高压缸推动汽轮机发电,该光热与燃煤互补发电系统将光热发电与燃煤发电进行互补,梯级利用能量,提高整体效率;而且可利用系统中的热量对导热油进行加热防凝,降低运行成本;组成的高效发电系统能够降低光热发电造价和提升太阳能利用率。

    活性焦再生系统和方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108404865B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201810377244.X

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种活性焦再生系统及方法,该系统包括再生塔和加热炉;吸附饱和的活性焦在再生塔内下行过程中,与再生换热器换热实现活性焦的再生,与预冷换热器和冷却换热器换热实现活性焦的冷却,再生换热器中采用加热炉出口烟气,预冷换热器和冷却换热器中分别采用助燃空气与富余煤气,换热后的助燃空气与富余煤气送入加热炉燃烧。本发明提供的活性焦再生系统及方法,通过预冷换热器和冷却换热器依次对解析后的活性焦进行冷却,可保证活性焦的冷却质量,降低活性焦的破损率,同时最大化地利用活性焦的余热,有效提高加热炉用助燃空气和煤气的显热,保证煤气的稳定燃烧,因而可适用于低热值煤气的利用,充分利用冶金行业余热余能资源。

    压缩空气辅助无气喷压预混造粒设备及胶凝材料喷涂系统

    公开(公告)号:CN112570176B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011321786.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气辅助无气喷压预混造粒设备及胶凝材料喷涂系统,应用于胶凝材料喷涂,该预混造粒设备包括无气喷压装置和压缩空气辅助粒化装置,所述无气喷压装置包括喷射斗以及通过高压管道与喷射斗连接的液压泵送装置,所述喷射斗的底部连接有无气喷压套头,所述无气喷压套头的底部设有多个无气喷压喷孔,所述压缩空气辅助粒化装置包括粒化腔以及与粒化腔连接的辅助空气压缩机,所述无气喷压套头位于所述粒化腔内,所述粒化腔呈圆柱状且内壁设有斜拉固定叶片,粒化腔内的压缩空气在斜拉固定叶片的作用下形成切向气流流场。本发明从流体径向均匀提高该技术的粒化效果、射流密度、输送距离、喷射范围、喷覆均匀性。

    压缩空气辅助无气喷压预混造粒设备及胶凝材料喷涂系统

    公开(公告)号:CN112570176A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011321786.9

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气辅助无气喷压预混造粒设备及胶凝材料喷涂系统,应用于胶凝材料喷涂,该预混造粒设备包括无气喷压装置和压缩空气辅助粒化装置,所述无气喷压装置包括喷射斗以及通过高压管道与喷射斗连接的液压泵送装置,所述喷射斗的底部连接有无气喷压套头,所述无气喷压套头的底部设有多个无气喷压喷孔,所述压缩空气辅助粒化装置包括粒化腔以及与粒化腔连接的辅助空气压缩机,所述无气喷压套头位于所述粒化腔内,所述粒化腔呈圆柱状且内壁设有斜拉固定叶片,粒化腔内的压缩空气在斜拉固定叶片的作用下形成切向气流流场。本发明从流体径向均匀提高该技术的粒化效果、射流密度、输送距离、喷射范围、喷覆均匀性。

    低热值煤气发电系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106594699B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201611068562.5

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明涉及煤气发电,提供一种低热值煤气发电系统,包括煤气锅炉以及发电机组,发电机组包括汽轮机以及发电机,煤气锅炉包括炉体以及锅筒,炉体包括水平烟道以及竖直烟道,炉体上设置有水冷壁,水冷壁连通锅筒的液体出口与汽体入口,于炉体内还设置有过热机组以及省煤器机组,过热机组连通锅筒的汽体出口以及汽轮机的高压缸入口,省煤器机组连通汽轮机的乏汽出口与锅筒的液体入口。本发明的发电系统中,通过燃烧器稳定燃烧低热值煤气,先将水冷壁内的液态水加热为汽态,然后采用过热机组将蒸汽加热为过热蒸汽,采用过热蒸汽做功发电,可以稳定汽水参数,既可以保证安全性,还能够提高低热值煤气的发电效率,热量利用率比较高。

    冷却塔及余热利用系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106595322B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611036477.0

    申请日:2016-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种冷却塔,包括塔体,该塔体包括有至少一段倾斜布置的炉料冷却段。还涉及一种余热利用系统,包括余热锅炉及如上所述的冷却塔,该冷却塔包括高温冷却段和中低温冷却段,中低温冷却段倾斜布置,位于塔体顶部的烟气出口与余热锅炉的烟气入口连通。通过将塔体的至少部分冷却段倾斜布置,可减轻下部料层的压力,防止料层卡死;同时一定程度上减缓冷却烟气的上升速度,可增加冷却烟气与料层的接触时间,提高冷却效果。本冷却塔及余热利用系统应用于烧结矿/金属化球团的冷却,可解决现有技术中竖罐冷却下层冷却矿/球团容易卡死的问题;便于余热回收及余热利用,可有效回收烧结矿/金属化球团的余热。

    一种用于孤立电网的储能系统

    公开(公告)号:CN107906489B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201711236178.6

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种用于孤立电网的储能系统,包括冷盐罐、缓冲加热盐罐、热盐罐、过热器、蒸汽发生器以及给水预热器,所述冷盐罐、所述缓冲加热盐罐、所述热盐罐、所述过热器、所述蒸汽发生器以及所述给水预热器通过管路依次连接成一回路,所述冷盐罐与所述缓冲加热盐罐之间的管路上以及所述缓冲加热盐罐与所述热盐罐之间的管路上均设有控制阀,所述冷盐罐内设有冷盐泵,所述缓冲加热盐罐内设有第一熔盐泵,所述热盐罐内设有第二熔盐泵,所述缓冲加热盐罐内设有多个电加热器,所述电加热器连接有用于接入孤立电网富余负荷的接头。本发明采用熔盐储能系统,能够吸纳孤立电网运行中富余负荷,保证电网平稳运行,高效利用存储的能量,避免能源浪费。

    采用低热值煤气发电的方法

    公开(公告)号:CN106838863B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201611068564.4

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种采用低热值煤气发电的方法,包括如下步骤:(1)将低热值煤气送入锅炉内燃烧,燃烧产生的烟气与锅炉内的换热面换热;在过热器内产生高温超高压的过热蒸汽,过热蒸汽送至汽轮机的高压缸中进行发电;(2)高压缸中出来的蒸汽进入再热器中,再热蒸汽进入低压缸进行发电;(3)低压缸出来的蒸汽经冷凝后,进入省煤器,省煤器出来的水进入汽包;(4)在汽包中,水进入锅炉的水冷壁并被加热为蒸汽或汽水混合物后回到汽包;饱和蒸汽进入过热器中。通过将低热值煤气送入低热值煤气锅炉中燃烧,并在过热器内产生13.7MPa、540℃的高温超高压的过热蒸汽,结合蒸汽一次再热的方式,可有效提高低热值煤气发电的效率。

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